Kent u het werkingsprincipe van een krachtige LED-dampkamer echt?

De dampkamer is een vacuümkamer met een microstructuur op de binnenwand, meestal gemaakt van koper. Wanneer de warmte wordt overgedragen van de warmtebron naar de verdampingszone, begint de koelvloeistof in de holte te verdampen na te zijn verwarmd in een omgeving met laag vacuüm. Op dit moment absorbeert het warmte-energie en zet het snel uit, en het koelmedium in de gasfase vult snel het geheel. In de holte, wanneer het gasfase-werkfluïdum in contact komt met een relatief koud gebied, zal het condenseren. Door het fenomeen van condensatie wordt de tijdens verdamping verzamelde warmte vrijgegeven en zal de gecondenseerde koelvloeistof terugkeren naar de verdampingswarmtebron via het capillaire kanaal van de microstructuur, en deze bewerking zal in de holte worden herhaald.

vapor chamber micro structure

De dampkamer wordt meestal gebruikt voor elektronische producten die een klein volume nodig hebben of de warmte snel moeten afvoeren. Momenteel wordt het voornamelijk gebruikt in producten zoals servers en geavanceerde grafische kaarten. Het is een sterke concurrent van de heatpipe-koelmethode. De dampkamer ziet eruit als een platte plaat, met een deksel aan de boven- en onderkant stevig op elkaar.

Er is een koperen steunpilaar aan de binnenkant. De bovenste en onderste koperplaten op de dampkamer zijn gemaakt van zuurstofvrij koper, meestal zuiver water als werkvloeistof, en de capillaire structuur is gemaakt door het proces van sinteren van koperpoeder of kopergaas. Zolang de uniforme temperatuurplaat zijn vlakke eigenschappen behoudt, hangt de vorm van de buitenste vorm af van de toepassing van de warmtedissipatiemodule-omgeving, en er is geen beperking aan de plaatsingshoek bij gebruik. In de werkelijke toepassing kan het temperatuurverschil gemeten op twee willekeurige punten op de plaat minder zijn dan 10 ° C, wat gelijkmatiger is dan het warmtegeleidingseffect van de warmtepijp op de warmtebron. De thermische weerstand van de gemeenschappelijke temperatuurvereffeningsplaat is 0.25℃/W, en het wordt toegepast op 0℃~150℃.

Vier hoofdstappen van stolling. De dampkamer is een tweefasig vloeistofapparaat dat wordt gevormd door zuiver water in een container vol microstructuren te gieten. Warmte komt de plaat binnen door warmtegeleiding vanuit het externe hoge temperatuurgebied, en het water rond de puntwarmtebron zal snel de warmte absorberen en verdampen in stoom, waardoor een grote hoeveelheid warmte-energie wordt weggenomen. Door de latente warmte van waterdamp opnieuw te gebruiken, wanneer de damp in de plaat diffundeert van het hogedrukgebied naar het lagedrukgebied (dwz het lage temperatuurgebied), wanneer de damp de binnenwand met een lagere temperatuur raakt, zal de waterdamp snel condenseren tot een vloeistof en geeft warmte-energie af. Het gecondenseerde water stroomt terug naar de warmtebron door de capillaire werking van de microstructuur, waardoor een warmteoverdrachtcyclus wordt voltooid en een tweefasig circulatiesysteem wordt gevormd waarin water en stoom naast elkaar bestaan. De verdamping van het water in de uniforme temperatuurplaat gaat door en de druk in de holte zal in evenwicht blijven als de temperatuur verandert. Water heeft een lage thermische geleidbaarheid wanneer het bij lage temperaturen wordt gebruikt, maar omdat de viscositeit van water verandert met de temperatuur, kan de weekplaat ook werken bij 5°C of 10°C. Omdat de vloeistofretour wordt bewerkstelligd door capillaire kracht, wordt de dampkamer minder beïnvloed door de zwaartekracht en kan de ontwerpruimte van het applicatiesysteem onder elke hoek worden gebruikt. De temperatuurvereffeningsplaat heeft geen voeding of bewegende onderdelen nodig. Het is een volledig afgesloten passief apparaat.


Misschien vind je dit ook leuk

Aanvraag sturen